无服务器图片生成缩略图

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    深度学习 图片训练集 宽高比 更多内容
  • 分页查询智能任务列表

    1:置信度偏低。 2:基于训练数据的聚类结果和预测结果不一致。 3:预测结果和训练同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据的特征分布存在较大偏移。 7:图像的亮度与训练数据的特征分布存在较大偏移。

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  • 训练图像分类模型

    训练图像分类模型 完成图片标注后,可进行模型的训练。模型训练的目的是得到满足需求的图像分类模型。请参考前提条件确保已标注的图片符合要求,否则数据校验将会不通过。 前提条件 请确保您的数据集中的已标注的图片不低于100张。 请确保您的数据集中至少存在2种以上的图片分类,且每种分类的图片不少于5张。

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  • 图片轮播类智能信息模板制作规范

    各手机厂商图片轮播类智能信息模板差异 各手机厂商支持内容的差异 支持情况及规范要求参见表1。 表1 各手机厂商图片轮播类智能信息模板支持内容的差异 品牌 华为 小米 OPPO VIVO 魅族 图片轮播48:65模板制作素材规范 图片大小 宽高比48:65,最大大小2M,最小像素960*1300,建议像素1088*1473

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  • 功能介绍

    性,并可在组织内共享数据。 图10 数据均衡性分析 图11 共享样本数据库管理 全流程可视化自主训练,用户可选择网络结构、数据利用云端算力进行自动学习,也可以利用notebook进行算法开发;支持基于预训练模型进行模型的自主训练与迭代优化,提高模型训练效率和精度。 图12 新建工程

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  • 自动学习的每个项目对数据有哪些要求?

    分钟。 建议训练数据和真实识别场景的声音保持一致并且每类的音频尽量覆盖真实环境的所有场景。 训练的数据质量对于模型的精度有很大影响,建议训练音频的采样率和采样精度保持一致。 标注质量对于最终的模型精度有极大的影响,标注过程中尽量不要出现误标情况。 文本分类对数据的要求 文件

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  • 创建智能标注作业

    注类型,可选“主动学习”或者“预标注”,详见表1和表2。 表1 主动学习 参数 说明 智能标注类型 “主动学习”。“主动学习”表示系统将自动使用半监督学习、难例筛选等多种手段进行智能标注,降低人工标注量,帮助用户找到难例。 算法类型 针对“图像分类”类型的数据,您需要选择以下参数。

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  • 准备物体检测数据

    类型自动学习项目的数据要求。 在上传数据时,请选择非加密桶进行上传,否则会由于加密桶无法解密导致后期的训练失败。 用于训练图片,至少有1种以上的分类,每种分类的图片数不少50张。 创建数据 数据准备完成后,需要创建相应项目支持的类型的数据,具体操作请参考创建数据。 父主题:

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    数据类型:系统会根据您的数据,匹配到相应的数据类型。例如本案例使用的数据,系统匹配为“图片”类型。 数据输入位置:用来存放源数据信息,例如本案例中从Gallery下载的数据。单击图标选择您的OBS桶下的任意一处目录,但不能与输出位置为同一目录。 数据输出位置:用来存放输出的

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  • 问答模型训练(可选)

    先单击“重量级深度学习”,然后单击“联系我们”。 图2 重量级深度学习 编辑模型信息。 轻量级深度学习:选填“模型描述”。 图3 轻量级深度学习 重量级深度学习:选择量级“中量级”或“重量级”,选填“模型描述”。 中量级:训练时长约为轻量级的3-5倍;模型精度较轻量级提升约20%

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  • 使用模型

    使用模型 用训练好的模型预测测试集中的某个图片属于什么类别,先显示这个图片,命令如下。 1 2 3 # display a test image plt.figure() plt.imshow(test_images[9]) 图1 显示用以测试的图片 查看预测结果,命令如下。 1

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    数据类型:系统会根据您的数据,匹配到相应的数据类型。例如本案例使用的数据,系统匹配为“图片”类型。 数据输入位置:用来存放源数据信息,例如本案例中从Gallery下载的数据。单击图标选择您的OBS桶下的任意一处目录,但不能与输出位置为同一目录。 数据输出位置:用来存放输出的

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  • 排序策略-离线排序模型

    的情况。 批量大小 一次训练所选取的样本数。 训练数据切分数量 将整个数据切分成多个子数据,依次训练,每个epoch训练一个子数据。 融合多值特征 将多值特征的多个embedding融合成一个embedding。 融合线性部分 是否使用模型架构中的线性部分。 固定哈希结构

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  • ModelArts与DLS服务的区别?

    ModelArts与DLS服务的区别? 深度学习服务(DLS)是基于华为云强大高性能计算提供的一站式深度学习平台服务,内置大量优化的网络模型,以便捷、高效的方式帮助用户轻松使用深度学习技术,通过灵活调度按需服务化方式提供模型训练与评估。 但是,DLS服务仅提供深度学习技术,而ModelArts集成了深度学习和机器

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  • 标注物体检测数据

    > 数据”功能中,物体检测类型的数据,支持更多类型的标注框。 在标注窗口中,您可以滚动鼠标,放大或缩小图片,方便您快速定位到物体位置。 图2 物体检测图片标注 “物体检测”类型的数据,在标注时,支持在一张图片中添加多个标注框以及标签。需注意的是,标注框不能超过图片边缘。 当

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  • 创建模型微调流水线

    数据配置 数据 在下拉列表中选择数据。 数据版本 在下拉列表中选择数据版本。 训练数据比例 训练数据比例是指用于训练模型的数据与测试数据的比例。通常情况下,会将数据分成训练和测试两部分,其中训练用于训练模型,测试用于评估模型的性能。 在实际应用中,训练数据比例的

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测

    以查看该数据的“目标位置”。 查看数据是否已导入ModelArts。 返回ModelArts管理控制台,在左侧导航栏选择“数据”,默认进入数据新版页面。在新版数据列表页,单击数据名称左侧的,展开数据,查看“导入状态”,导入状态为“导入完成”代表示数据导入成功,且数据集正常。

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  • 模型训练

    模型训练 创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练? 自动学习项目中,如何进行增量训练? 自动学习训练后的模型是否可以下载? 自动学习为什么训练失败? 自动学习模型训练图片异常? 自动学习使用子账号单击开始训练出现错误Modelarts.0010 自

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  • 标注图像分类数据

    由于模型训练过程需要大量有标签的图片数据,因此在模型训练之前需对没有标签的图片添加标签。通过ModelArts您可对图片进行一键式批量添加标签,快速完成对图片的标注操作,也可以对已标注图片修改或删除标签进行重新标注。 请确保数据集中已标注的图片不低于100张,否则会导致数据校验环节不通过,影响您的模型训练。

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  • 自动学习项目中,如何进行增量训练?

    自动学习项目中,如何进行增量训练? 在自动学习项目中,每训练一次,将自动产生一个训练版本。当前一次的训练结果不满意时(如对训练精度不满意),您可以适当增加高质量的数据,或者增减标签,然后再次进行训练。 增量训练目前仅支持“图像分类”、“物体检测”、“声音分类”类型的自动学习项目。

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  • 获取智能任务的信息

    1:置信度偏低。 2:基于训练数据的聚类结果和预测结果不一致。 3:预测结果和训练同类别数据差异较大。 4:连续多张相似图片的预测结果不一致。 5:图像的分辨率与训练数据的特征分布存在较大偏移。 6:图像的高宽比与训练数据的特征分布存在较大偏移。 7:图像的亮度与训练数据的特征分布存在较大偏移。

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  • 应用场景说明

    影像数据会作为后续人工智能AI模型的训练数据,影像数据包含图片与视频。 在ISDP中,检查单、任务单、子任务单以及问题单都独立具备影像采集的能力。 在形成可用的训练数据前,需要对这些影像数据进行正负样本的手工分类,符合标准的影像作为模型训练中的正样本数据。实际操作中,我们通过对

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